Діагностика стану високовольтних опорних ізоляторів за струмами витоку

Автор(и)

  • A. Kotysh Центральноукраїнський національний технічний університет image/svg+xml
  • K. Petrova Центральноукраїнський національний технічний університет image/svg+xml
  • I. Savelenko Центральноукраїнський національний технічний університет image/svg+xml
  • S. Serebrennikov Центральноукраїнський національний технічний університет image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31548/energiya2(66).2023.071

Анотація

Оцінка розрядної міцності ізоляції має найважливіше значення для запобігання перекриттю і встановлення терміну виконання профілактичних заходів.

Профілактичні заходи, що застосовуються в електричних мережах для запобігання перекриття ізоляторів, мають низьку ефективність, а існуючі засоби діагностики та контролю не завжди взмозі правильно оцінити ізолюючу спроможність ізоляторів в процесі експлуатації.

Основними причинами перекриття і пошкодження ізоляції є її забруднення різноманітними хімічними речовинами, яке супроводжується ще й зволоженням.

Перекриття поверхні ізоляторів призводить до однофазних замикань на землю (ЗНЗ) або до міжфазних коротких замикань. Найбiльшу небезпеку становлять ЗНЗ якi супроводжуються перемежаючою електричною дугою, що може бути причиною великих перенапруг в електричнiй мережi, причому їх величина досягає 3...3,2Uф. Такі умови в свою чергу дуже сприятливі для перекриття поверхонь ізоляторів.

Неруйнівний метод контролю оцінки ізолюючої спроможності ізоляторів за виміряними значеннями струмів витоку є найбільш прийнятним не тільки для ізоляторів комплектних розподільних пристроїв 10 кВ, а й для зовнішньої ізоляції відкритих розподільних пристроїв 35 кВ, оскільки дозволяє здійснювати безперервний автоматичний контроль ступеня забрудненості ізолятора.

Мета дослідження – встановлення функціональної залежності між струмом витоку забрудненого ізолятора та його розрядною напругою.

У результаті теоретичних досліджень умов роботи ізоляції в процесі експлуатації визначено характеристики поверхневого шару ізоляторів, забруднених у природних умовах, проаналізовано ці характеристики залежно від місця розташування підстанції та часу, що минув після останнього чищення. За методами регресійного і кореляційного аналізу на основі експериментальних даних було побудовано емпіричну лінію регресії, яка дозволила визначати небезпечний з точки зору перекриття, струм витоку ізолятора.

Ключові слова: опорний ізолятор, струм витоку, розрядна напруга, замикання на землю

Посилання

Kotysh, A. I. (2001). Avtomatyzovani zasoby tekhnichnoi diahnostyky ta elektrychnoho kontroliu za stanom izoliatsii v silskykh elektrychnykh merezhakh [Automated means of technical diagnostics and electrical control of the state of insulation in rural electrical networks]: Avtoref. dys... k-ta tekhn. nauk: 05.11.13 /NTU “KhPI” Kharkiv, 17.

Gataullin, А. М., Gubaev, D. F. (2022). Integrated Method of Assessment the Type of Damages, their Localization and Predicting the Destruction of High-Voltage Electrical Equipment Insulators by the Partial Discharges Characteristics. Problemele Energetiii Regionale, 1 (53), 152-160.

Kotysh, A. I. (2004). Doslidzhennia protsesiv poverkhnevoho perekryttia opornykh izoliatoriv 10-35 kV v funktsii strumu vytoku [Study of processes of surface overlap of support insulators 10-35 kV as a function of leakage current]. Visnyk NTU "KhPI", Tem. vyp. Elektroenerhetyka i peretvoriuiucha tekhnika. Kharkiv: NTU "KhPI", 7, 133–138.

Serebrennikov, S. V., Sirikov, O. I. (2006). Vybir informatyvnykh parametriv dlia kontroliu zabrudnenosti vysokovoltnykh izoliatoriv [Selection of informative parameters for monitoring contamination of high-voltage insulators]. Fizychni metody ta zasoby kontroliu seredovyshch, materialiv ta vyrobiv, 11: Elektromahnitnyi, ultrazvukovyi ta optychnyi neruinivnyi kontrol materialiv: Zb. nauk. prats. Lviv: Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka NAN Ukrainy, 224-229.

Serebrennikov, S. V., Sirikov, O. I. (2008). Modeliuvannia kompleksnoho poverkhnevoho strumu vytoku vysokovoltnykh izoliatoriv z urakhuvanniam nerivnomirnosti zabrudnennia poverkhni [Modeling of the complex surface leakage current of high-voltage insulators taking into account the uneven surface contamination]. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu „Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”: Zb. nauk. prats. Kharkiv, 40, 111-114.

Orlovych, A. Iu., Kotysh, A. I., Serebrennikov, S. V. (2000). Avtomatyzovana systema kontroliu za stanom izoliatsii v povitrianykh merezhakh napruhoiu 10-35 kV [Automated system for monitoring the state of insulation in overhead networks with a voltage of 10-35 kV]. Tekhnichna diahnostyka ta neruinivnyi kontrol, 4, 62-65.

Orlovich, A. E., Kotysh, A. I. (1998). Upravleniye avtomatizirovannym obogrevom KRUN na osnove prognoza vypadeniya rosy na izolyatore [Control of automated heating KRUN based on the forecast of dew on the insulator]. Energetika i elektrifikatsiya, 6, 46-48.

Tareev, B. M. (1973). Fizika dielektricheskikh materialov [Physics of dielectric materials]. Moskow: Energiya, 328.

Nerpin, E. B.. Chudnovskiy, L. V. (1967). Fizika pochvy [Soil physics]. Moskow: Nauka, 584.

Brzhezytskyi, V. O., Isakova, A. V., Rudakov, V. V. (2005). Tekhnika i elektrofizyka vysokykh napruh [Technology and electrophysics of high voltages]. Kharkiv : NTU «KhPI», Tornado, 930.

HOST 10390-86 Elektroobladnannia na napruhu ponad 3 kV. Metody vyprobuvan zovnishnoi izoliatsii v zabrudnenomu stani [GOST 10390-86 Electrical equipment for voltage over 3 kV. Methods of testing external insulation in a contaminated state].

Завантаження

Опубліковано

2023-05-28

Номер

Розділ

Статті